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通过使用锥透镜对生成贝塞尔光束以优化焦斑大小和焦深
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[技术]
通过使用锥透镜对生成贝塞尔光束以优化焦斑大小和焦深
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楼主
发表于: 11-13
光束传输系统(BDS.0004 v1.0)
xe%+Yb]
9jJ&QACn
简述案例
b vUYLWzS
191O(H
光源
bJGT^N@
\Mt(9jNK
- 像散光红外
激光
二极管
|J~;yO SD
元件
szWh#O5=
- 用于准直光束的折射
透镜
系统
9\|3Gm_
- 生成贝塞尔光束的锥透镜
GHH1jJ_[7
- 聚焦非球面透镜
I~#'76L[
探测器
%*:-4K
- 点列图
g+)T\_#u
- 聚焦区域的1D和2D研究
nq A> }A
- 焦深(DOF)
,mjwQ6:Ny
- 光束
参数
Qt!l-/flh
模拟/设计
:?yv0Iu
-
光线
追迹:初始焦点位置探测
{:'eH
- 场追迹:计算贝塞尔光束实际的形状和焦深
iB[%5i-
Wh 8fC(BE
系统描述
]<TgBo|
`O0v2?/f0
-/KVZ
模拟&设计结果
TRX; m|
piY=(y&3
;^t<LhN:
其他VirtualLab Fusion特征
S'2B
K)F;^)KDHf
在此案例中,你将受益于以下所选的特性:
X[BKF8,
焦区域分析:
Z2hRTJJ[A
- 剖面线分析器
O`~T:N|D
- 参数运行文件
iK'bV<V&7
- HWxM探测器
ZZ?=^g
得到不同有益的信息/说明性的结果等
%6dFACv
- 光束质量:光束尺寸和形状
`ag>4?7?
- 焦深
}B}?q V
- 不同2D和3D图样,显示了光束沿着光轴在焦区域传播
z8jQaI]j
!</5 )B`5:
总结
#ZF|5r +
El]Rrku
g]z,*d
在这个例子中,它表明了如何通过一对锥透镜来减小焦斑尺寸以及增加焦深,。
@yS
分析贝塞尔光束在焦区域的传播。
!:a pu!
VirtualLab 能够进行对特殊的元件,如锥透镜生成的光束,能够进行物理
光学
,如光束的轮廓和聚焦分析。
}-YD_Pm K-
B%cjRwO T
!x|OgvJ
)O2giVq7[0
详述案例
j<wWPv
H2|&
系统参数
P+,\x&Vr
U!^\DocAY
案例内容
+'JM:};1X8
l[L\|hv'n
这个应用案例演示了通过锥透镜对生成“非衍射”(“non-diffractive”)贝塞尔光束以减小焦斑尺寸并增加焦深。
WF-B=BRZ
u m(A3uQ
模拟任务
ZGe+w](
Cddw\|'3
Cf J@|Rh
[:TOU^
buG0#:
规格:非准直输入激光光束
Vb|DNl@
=H3 JRRS
F=$2Gz 'RT
与BDS.0001类似
P ;PS+S9
单模红外二极管
激光器
光源
n3jA[p:
VQ{}S $jQ
_(TavL>l =
规格:准直透镜和之后的光
c7L#f=Ot?
Ojr{z
BDS.0001中的透镜
2?nK71c"
其后的光束参数
K({+3vK
JrQ*.lJj
规格:锥透镜对
3[pA:Z+xx
G6]M~:<i
锥透镜对由两个相同的锥透镜组成。
-=s7Q{O8Z
张角通常是定义为逆时针。
w<.{(1:v
tB8XnO_c
w}K<,5I>
第二个锥透镜沿光轴放置,并平行于第一个锥透镜,两者的相对距离为20.3672mm。张角为+20°。因此锥透镜对起到类似一个1.0扩束起的作用。
[XhuJdr"u
6 80i?=z
n,bZj<3t
]ta]OK{s"
规格:非球面聚焦透镜
C>4y<